A semleges testeket a + és a állapotú anyagok is vonzzák. Elnevezés: töltés: a negatív állapotú test negatív töltéssel, a pozitív állapotú test



Hasonló dokumentumok
A semleges testeket a + és a állapotú anyagok is vonzzák. Elnevezés: töltés: a negatív állapotú test negatív töltéssel, a pozitív állapotú test

A semleges testeket a + és a állapotú anyagok is vonzzák. Elnevezés: töltés: a negatív állapotú test negatív töltéssel, a pozitív állapotú test

A semleges testeket a + és a állapotú anyagok is vonzzák. Elnevezés: töltés: a negatív állapotú test negatív töltéssel, a pozitív állapotú test

Elektromosság, áram, feszültség

Elektromos áram, egyenáram

Elektromos áram, áramkör, ellenállás

Elektrosztatika tesztek

Tartalom ELEKTROSZTATIKA AZ ELEKTROMOS ÁRAM, VEZETÉSI JELENSÉGEK A MÁGNESES MEZÕ

É11. Nyugvó villamos mező (elektrosztatika) Cz. Balázs kidolgozása. Elméleti kérdések: 1.Az elektromos töltések fajtái és kölcsönhatása

Elektromos töltés, áram, áramkörök

A testek részecskéinek szerkezete

A semleges testeket a + és a állapotú anyagok is vonzzák. Elnevezés: töltés: a negatív állapotú test negatív töltéssel, a pozitív állapotú test

Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Gépjárművek Tanszék

Elektrosztatikai jelenségek

Dokumentum száma. Oktatási segédlet. ESD Alapismeretek. Kiadás dátuma: ESD alapismeretek. Készítette: Kovács Zoltán

Mágneses alapjelenségek

MUNKAANYAG. Danás Miklós. Elektrotechnikai alapismeretek - villamos alapfogalmak. A követelménymodul megnevezése:

ELEKTROSZTATIKA. Ma igazán feltöltődhettek!

Póda László Urbán János: Fizika 10. Emelt szintű képzéshez c. tankönyv (NT-17235) feladatainak megoldása

Az elektromos töltés jele: Q, mértékegysége: C (Coulomb) A legkisebb töltés (elemi töltés): 1 elektron töltése: - 1, C (azért -, mert negatív)

mágnes mágnesesség irányt Föld északi déli pólus mágneses megosztás influencia mágneses töltés

Az elektrosztatika törvényei anyag jelenlétében, dielektrikumok

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Csordásné Marton Melinda. Fizikai példatár 4. FIZ4 modul. Elektromosságtan

Fizika 2. Feladatsor

Elektromos alapjelenségek

Feladatok GEFIT021B. 3 km

Mágneses alapjelenségek

Az elemeket 3 csoportba osztjuk: Félfémek vagy átmeneti fémek nemfémek. fémek

Elektrosztatikai alapismeretek

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI

1. Elektromos alapjelenségek

Elektromos áram, áramkör

TÁMOP Természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban

Szaktanári segédlet. FIZIKA 10. évfolyam Összeállította: Scitovszky Szilvia

I. Atomszerkezeti ismeretek (9. Mozaik Tankönyv: oldal) 1. Részletezze az atom felépítését!

Elektromos töltés, áram, áramkör

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 8. osztály. 2. feladat:... pont. 3. feladat:...

HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY

L Ph 1. Az Egyenlítő fölötti közelítőleg homogén földi mágneses térben a proton (a mágneses indukció

A válaszok között több is lehet helyes. Minden hibás válaszért egy pontot levonunk.

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik

Fizika belépő kérdések /Földtudományi alapszak I. Évfolyam II. félév/

Elektromos áram, áramkör

KONDUKTOMETRIÁS MÉRÉSEK

5. Pontszerű és merev test egyensúlya, egyszerű gépek.

BMEEOVKAI09 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

Fejezet Tartalom Oldal. 8 Elektromosan vezetőképes kerámiaburkolatok 230

KOVÁCS ENDRe, PARIpÁS BÉLA, FIZIkA II.

Tamás Ferenc: Természetes radioaktivitás és hatásai

Mérési útmutató Nagyfeszültségű kisülések és átütési szilárdság vizsgálata Az Elektrotechnika tárgy laboratóriumi gyakorlatok 1. sz.

Elektromos áram, egyenáram

Elektromos áram, áramkör, kapcsolások

FIZIKA Tananyag a tehetséges gyerekek oktatásához

Az áram hatásai, az áram munkája, teljesítménye Hőhatás Az áramló elektronok beleütköznek a vezető anyag részecskéibe, ezért azok gyorsabb

Javítóvizsga. Kalász László ÁMK - Izsó Miklós Általános Iskola Elérhető pont: 235 p

Fejezet Tartalom Oldal. 8 Elektromosan vezetőképes kerámiaburkolatok

VILLAMOS ÉS MÁGNESES TÉR

KOVÁCS ENDRe, PARIpÁS BÉLA, FIZIkA II.

Zátonyi Sándor DÍJAZOTT KÍSÉRLETEIM

1. tesztlap. Fizikát elsı évben tanulók számára

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 10. évfolyam 2015.

Újabb vizsgálatok a kristályok szerkezetéről

FIZIKA NYEK reál (gimnázium, óra)

Elektromosságtan kiskérdések

A gázkészülékek csoportosítása

Elektrosztatika Mekkora két egyenlő nagyságú töltés taszítja egymást 10 m távolságból 100 N nagyságú erővel? megoldás

FIZIKA MUNKAFÜZET 7-8. ÉVFOLYAM IV. KÖTET

Elektrosztatika tesztek

A gázkészülékek csoportosítása

Elektromágneses indukció, váltakozó áram

Előtétszó Jele Szorzó milli m 10-3 mikro 10-6 nano n 10-9 piko p femto f atto a 10-18

Műanyagok galvanizálása

2.4 Fizika - Elektromosságtan Elektrosztatika, elektromos tér

A rádió* I. Elektromos rezgések és hullámok.

A szilárd állapot. A szilárd állapot. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011

1. Ha két közeg határfelületén nem folyik vezetési áram, a mágneses térerősség vektorának a(z). komponense folytonos.

NEUTRON-DETEKTOROK VIZSGÁLATA. Mérési útmutató BME NTI 1997

Számítógép perifériák I.

MUNKAANYAG. Macher Zoltán. Járművek villamossági berendezéseinek, diagnosztikája és javítása I. A követelménymodul megnevezése: Gépjárműjavítás I.

TÁMOP Természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK, MŰSZEREK Meteorológia-gyakorlat

A megnyúlás utáni végső hosszúság: - az anyagi minőségtől ( - lineáris hőtágulási együttható) l = l0 (1 + T)

CSOMAGOLÁS. Csomagolás és csomagolóanyagok. Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet

1. Prefix jelentések. 2. Mi alapján definiáljuk az 1 másodpercet? 3. Mi alapján definiáljuk az 1 métert? 4. Mi a tömegegység definíciója?

Fizika évfolyam

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Kondenzátorok. Fizikai alapok

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 9. évfolyam egyetemi docens

Atommag, atommag átalakulások, radioaktivitás

Áramvezetés Gázokban

Eszközök: Két egyforma, könnyen mozgó iskolai kiskocsi rugós ütközőkkel, különböző nehezékek, sima felületű asztal vagy sín.

Newton törvények, erők

Redox reakciók. azok a reakciók, melyekben valamely atom oxidációs száma megváltozik.

Elektromos áram, egyenáram

Elektrodinamika. Nagy, Károly

MEGOLDÓKULCS AZ EMELT SZINTŰ FIZIKA HELYSZÍNI PRÓBAÉRETTSÉGI FELADATSORHOZ 11. ÉVFOLYAM

KOCH VALÉRIA GIMNÁZIUM HELYI TANTERV FIZIKA évfolyam évfolyam valamint a évfolyam emelt szintű csoport

Elektrosztatikus gyulladásveszély üzemanyagok műanyag csőben való szállítása során

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Átírás:

Elektrosztatika Elektromos alapjelenségek Egymással szorosan érintkező ( pl. megdörzsölt) felületű anyagok a szétválás után elektromos állapotba kerülnek. Azonos elektromos állapotú anyagok taszítják egymást, különbözőek vonzzák egymást. Két fajta elektromos állapot hozható létre: elnevezésük: pozitív (+) és negatív ( ) Az azonosak (+ + vagy ) taszítják egymást, a különbözőek (+ ) vonzzák egymást.

A semleges testeket a + és a állapotú anyagok is vonzzák. Elnevezés: töltés: a negatív állapotú test negatív töltéssel, a pozitív állapotú test pozitív töltéssel rendelkezik. A vonzás, taszítás jelenségek magyarázata: A testek, tárgyak atomjai, molekulái + protonokat és elektronokat tartalmaznak. Ha nincsenek elektromos állapotban, akkor ezek száma azonos, kiegyenlítik egymást, a tárgy semleges. A tárgyak szoros érintkezésekor a negatív elektronok képesek leválni az atomról és átmenni az egyik tárgyról a másik tárgyra. Ekkor az egyiken elektron hiány, a másikon elektron többlet alakul ki. Egy töltött test közelében a semleges testben a töltések megoszlanak. Mivel a vonzás akkor nagyobb, ha a töltések közelebb vannak, a külső töltés nagyobb erővel vonzza a semleges testben közelebb levő ellenkező töltéseket, mint ahogy taszítja a távolabbi azonosakat, ezért az egész semleges testet vonzza.

A töltés jele: Q, mértékegysége: C (Coulomb) A legkisebb töltés (elemi töltés): 1 elektron töltése: - 1,6 10-19 C (azért -, mert negatív) 1 proton töltése: 1,6 10-19 C Elektromos állapot mérésére szolgáló eszköz: elektroszkóp Az elektroszkóp mutatója kitér, mivel azonos töltésű lesz a tartó rúddal, ezért taszítják egymást. Minél nagyobb a kitérése, annál nagyobb töltéssel lett feltöltve. Vezető anyag: amelyben a töltések könnyen tudnak mozogni. Elektromos állapotú tárggyal érintkezve az elektromos állapotot könnyen átveszik. Pl. fémek, oldatok, víz, emberi test Szigetelő anyagok: amelyben a töltések nem, vagy csak nehezen tudnak kimozdulni a helyükből, ezért a külső elektromos állapotú testtel érintkezve az elektromos állapotot nem veszik át. Pl. gumi, műanyag, porcelán, üveg, desztillált víz, száraz fa Földelés: Ha egy tárgyat vezető anyaggal összekötünk a Földdel, akkor a tárgyra kerülő töltések levezetődnek a tárgyról a Földbe, és a tárgy semleges lesz. Pl. háztartási eszközök földelt vezetéke

Példák az elektrosztatikus vonzás, taszítás alkalmazására: Lézernyomtató, fénymásoló: A forgó hengeren olyan bevonat van, ami a lézerfény hatására elektromosan feltöltött lesz. Erre rávetítik a szöveget. Ez a réteg magához vonzza az ellenkező töltéssel feltöltött festékszemeket. A henger tovább forog a papírhoz, ahol egy újabb elektromos vonzóhatás áthúzza a festékszemeket a papírra. Elektrosztatikus légszűrő, füstszűrő: A semleges füstszemeket két ellentétesen feltöltött lemez magához vonzza, és azon a füst kirakódik. Elsősorban ipari üzemekben, kéményekben alkalmazzák, így a füst nagy része megköthető, és nem jut ki a környezetbe. A villám, és a szikra keletkezése: Két ellentétesen feltöltött tárgy között a nagy térerősség hatására a levegő semleges részecskéiből ionpárok, ionok lesznek, amelyek a két tárgy felé indulnak a vonzás hatására. Közben ütköznek más levegő részecskékkel, azt ionizálják, így azok is áramlanak a másik tárgy felé, így töltések gyors áramlása, töltéslavina alakul ki a két tárgy között. Ez a szikra. Ha a felhőkben levő vízrészecskék a súrlódás hatására feltöltődnek, akkor ez a töltéslavina a felhők között, vagy a felhők és a Föld között jön létre, ez a villám.

Coulomb törvény Két töltés közötti vonzó vagy taszító erő akkor nagyobb, ha a két töltés nagyobb, vagy távolságuk kisebb. Vagyis az erő egyenesen arányos a töltések nagyságával, és fordítottan arányos a távolságuk négyzetével. Képletben: Q 1 és Q 2 a két töltés, r a távolságuk, k egy arányossági tényező: 9 10 9 N m 2 /C 2 Ha egy töltésre több töltés is hat, akkor a rá ható elektromos erőket irányuk szerint összegezni kell. (Pl. azonos irányúakat összeadni, ellentétesek kivonni.) Elektromos térerősség Bármely elektromos test körül elektromos mező, tér alakul ki. Ha ebbe a mezőbe egy kis pontszerű töltést rakunk, akkor arra erő hat. Az elektromos térerősség megadja a mező egy pontjába helyezett 1 C nagyságú töltésre ható erő nagyságát. Jellemzi az elektromos mező erősségét egy-egy pontban. Képletben: E = F/Q, ahol az F a Q töltésre ható erő. Az elektromos térerősség jele: E, mértékegysége N/C

Elektromos feszültség, elektromos munka Az elektromos térben levő töltésre erő hat, emiatt elmozdul az A pontból a B pontba, az elektromos tér munkát végez (munka=erő út). A munkavégzés egyenesen arányos a töltés nagyságával. Az 1 C töltés A pontból B pontba történő mozgatásához szükséges munka az elektromos tér e két pontjára jellemző érték: az A és B pont közti feszültség. Jele: U, mértékegysége V (volt) Feszültségforrás Két pólus között folyamatosan tudja biztosítani a feszültséget. Pl. elem, akkumulátor (feltölthető elem) A két pólus jelölése: + és Az elem egy oldatba helyezett két különböző fémrúddal készül. (Kísérlet: Lehet elemet készíteni pl. gyümölcsbe szúrt két fémmel pl. réz és vascsavar. Kb. 0,1 V feszültség keletkezik.) Példák elemek feszültségére: ceruza elem 1,5 V, telefon akkuja 3-5 V, autó akkumulátora 12 V,...

Töltések elhelyezkedése vezető anyagban A vezetőre vitt többlettöltés mindig a vezető felületére csoportosul a taszítás miatt. Így a vezető belsejében a térerősség nulla, belül nincs elektromos tér. Elektromos árnyékolás Mivel a vezető belsejében nincs elektromos tér, ha egy vezető anyag vesz körül egy térrészt, akkor abban a térrészben nincs elektromos tér akkor sem, ha a vezető burok feltöltődik (elnevezése: Faraday kalitka). A vezető anyagú burok leárnyékolja a külső elektromos teret. Ezt hívják elektromos árnyékolásnak. Felhasználása: Fém autóban, repülőben utazókat nem éri a villámcsapás, fémburok árnyékolás védi a külső elektromos zajoktól a híradástechnikai vezetékeket (pl. antennakábel, hangszerek, erősítők vezetékei), szabadban álló gáztartályokat fémkerettel védik,...

Csúcshatás A vezető anyag felületén elhelyezkedő töltések sűrűbben helyezkednek el ott, ahol a tárgy keskenyebb, csúcsos kialakítású. Ezért ott a töltések jobban vonzzák a levegőben levő ionokat és a semleges részecskéket. Tehát a csúcs odavonzza a környezetében levő részecskéket, ezért azok nem máshova mennek, hanem a csúcsba. Példák a csúcshatás felhasználására: Villámhárító: A csúcsos vezeték magához vonzza a levegőben levő részecskéket és egy vezeték levezeti az elektromos felhőből jövő töltéseket a Földbe (csúcshatás + földelés). Gépszíjak elektromos semlegesítése Szíjáttétellel meghajtott gépeknél a szoros érintkezés miatt a gépszíj feltöltődik. Ahol a szétválasztott töltések közötti esetleges szikrakisülés robbanásveszélyt jelent, ott földelt fémfésűvel szívják le a töltéseket.

Kondenzátor Két egymással szemben álló vezető anyagú lemezt feltöltünk + és töltéssel. A két lemez között homogén elektromos tér alakul ki. A két lemez között feszültség (U) jön létre, ami annál nagyobb, minél nagyobb töltéssel (Q) töltjük fel a lemezeket. A létrejövő feszültség és a töltés egymással egyenesen arányos. A töltés és a feszültség hányadosa az adott kondenzátorra jellemző állandó: a kondenzátor kapacitása A kondenzátor kapacitása Jele: C, mértékegysége F (Farad) Kisebb egységei: mf = 10-3 F (millifarad) μf = 10-6 F (mikrofarad) Képlete:

Kondenzátor energiája A kondenzátor két lemezének feltöltéséhez elektromos munkát kell végezni. Amikor pedig a Q töltéssel feltöltött, U feszültségű kondenzátor leadja töltését és semleges lesz, akkor az elektromos tere a töltések áramlását idézi elő és ehhez munkát végez. Tehát feltöltésekor munkavégző képessége, vagyis energiája lesz. Az U feszültségre feltöltött kondenzátor energiája: Kondenzátorokat használnak az elektronikai áramkörökben feszültség tárolásra, feszültség szabályozásra. Készítik különböző méretekben, alakokban.

Egyéb példák a kondenzátor felhasználására: A kondenzátor arra is használható, hogy feltöltve képes tárolni a töltését, feszültségét, majd egy alkalmas pillanatban ezt a töltést leadja és így rövid ideig tartó nagy áramot (töltésmozgást) tud előidézni. Vaku: A kondenzátort az akkumulátor feltölti töltéssel, majd hirtelen kisül, hirtelen leadja töltését egy erős fényű lámpának, ami felvillan. Defibrillátor: Hasonlóan a vakuhoz, az akkumulátor feltölti a kondenzátort, majd az hirtelen leadja töltését, és rövid ideig tartó áramot (kis áramütést) hoz létre.